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文档简介

1. 污泥负荷(Ns)污泥负荷是指单位质量的活性污泥在单位时间内所去除的污染物的量。污泥负荷在微生物代谢方面的含义就是F/M比值,单位kgCOD(BOD)/(kg污泥.d)在污泥增长的不同阶段,污泥负荷各不相同,净化效果也不一样,因此污泥负荷是活性污泥法设计和运行的主要参数之一。一般来说,污泥负荷在0.30.5kg/(kg.d)范围内时,BOD5去除率可达90以上,SVI为80-150,污泥的吸附性能和沉淀性能都较好。污泥负荷的计算方法:NsF/MQS/(VX)式中 Ns 污泥负荷,kgCOD(BOD)/(kg污泥.d);Q 每天进水质量,m3/d;S COD(BOD)浓度,mg/L;V 曝气池有效容积,m3;X 污泥浓度,mg/L。2. 容积负荷(Nv)容积负荷是指单位曝气池容积在单位时间内所去除的污染物的量(以COD或BOD表示),单位kg/(m3.d).3. 曝气时间(t)曝气时间是指废水流水过曝气池的时间,也称水力停留时间(HRT)或停留时间,以小时(h)计。实际上,通过曝气池的流量应是废水和回流污泥的混合液,所以,实际曝气时间要小于计算的曝气时间,但习惯上曝气时间仍采用计算的水力停留时间。4. 污泥回流比(R)污泥回流比是指回流污泥量与废水流量之比,常用()表示。5. 污泥龄(ts)污泥龄是曝气池中活性污泥总量是与每日排放的剩余污泥量之比值,单位是日(d)。控制污泥龄的本质就是控制活性污泥微生物的组成,污泥龄的计算方法为:eXV/(QrXr+QS)式中 Qr剩余污泥排放量,m3/h;Xr剩余污泥浓度,g/L;e污泥龄,d;X曝气池混合液污泥浓度,g/L;V曝气池容积,m3;Q处理污水流量,m3/d;S二沉池出水SS浓度,mg/L;该公式可近似为:e = XV/QrXr 6. 污泥体积(SV,)曝气池混合液在100ml量筒中静止沉淀30min后,污泥所占的体积称为污泥体积。一般情况下,SV15%30%。7. 污泥容积指数(SVI)污泥容积指数的定义是曝气池混合液经30min静沉后,1g干污泥所占的体积。SVI小于100ml/g时,效果好;SVI100200ml/g时,效果一般,SVI大于200ml/g时,效果差。8. 污泥浓度(MLSS)污泥浓度是指1L混合液内所含的悬浮固体(常表示为MLSS)或挥发性悬浮固体(MLVSS)的质量,单位为g/l或mg/l,MLSS的大小间接反映了混合液中所含微生物的量,有时也以混合液中挥发性悬浮物(MLVSS)来表示污泥浓度,这样可以避免污泥中惰性物质的影响。常根据曝气池中混合液的污泥浓度来控制系统的运行,若MLSS和MLVSS不断升高,表明污泥增长速度过快,排泥较少。要适当维持高的污泥浓度,可减少曝气时间,有利于提高净化效率,尤其在处理有毒、难以降解或负荷变化大的废水时,可使系统正常而稳定地运行。但污泥浓度过高时,会改变混合液的黏滞度,由于扩散阻力的原因,氧的吸收率会下降。一般而言,MLSS控制在3000-6000mg/l,一般情况下,MLVSS/MLSS的比值比较固定,一般在0.5-0.75。9. 几种生物相对活性污泥状况的指示。1) 活性污泥良好时出现的生物有:钟虫属,褶累枝虫,盖虫属,聚缩虫属,独缩虫属,各种微小后生动物和吸管虫类,这些生物是固着性或匍匐类。2) 活性污泥状态坏时出现的生物:波豆虫属,有尾波豆虫。侧滴虫属,豆形虫属,草履虫属等生物是快速游泳性种类。在情况相当恶劣时,可观测到波豆虫属,如果情况极端恶化,原生动物和后生动物完全不出现。3) 活性污泥由恶化到恢复时出现的生物:漫游虫属,斜叶虫属,管叶虫属,斜管虫属,尖毛虫属,游仆虫属等是慢游泳性匍匐类生物。可以观察到这样的生物在1个月左右的时间内持续占优势种类。4) 活性污泥分散,解体时出现的生物:辐射变形虫等肉足虫类。如果这些生物出现数万个以上,菌胶团小,出水流水变混浊。由于形成这种情况是相当慢的,所以,这些微生物急剧增加,可使回流污泥量和送气量变小。这种解体现象在某种程度上是可以抑制的。5) 膨胀时出现出现的生物:球衣菌属,丝硫菌属,各种霉等丝状微生物是造成膨胀的生物,在SVI为200以上的场合,发现存在象线头一样的丝状微生物。在膨胀的污泥中污泥中所出现的微型动物一般比正常污泥少。6) 溶解氧不足时出现的生物:贝氏硫细菌,扭头纤虫属,新态虫属,草履虫属等是喜欢在溶解氧低的时候出现的生物,如果这样的生物出现,此时活性污泥呈黑色发生腐败。7) 曝气过剩时出现的生物:如果进行长时间连续地过剩曝气,各种变形虫类和轮虫类成为优势种类。8) 有害物质流入时出现的生物:由于原生动物与细菌相比对外界环境变化的感受性是很高的。所以,通过观察原生动生可以推定有害生物对活性污泥的影响。因为活性污泥中感受性最高的是楯纤虫属骤减的场合,证明环境急剧变化或有非常少量的有害物流入。10凯氏氮凯氏氮是指以基耶达发测得的含氮量。它包括氨氮和在此条件下能转化为铵盐而被测定的有机氮化合物。此类有机氮化合物主要有蛋白质、氨基酸、肽、胨、核酸、尿素 以及合成的氮为负三价形态的有机氮化合物,但不包括叠氮化合物,硝基化合物等。 总氮包括溶液中所有含氮化合物,即亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机盐氮、溶解态氮及大部分有机含氮化合物中的氮的总和。在水处理领域,一般认为总氮=总凯氏氮+硝氮+亚硝氮11ABR 厌氧折流板反应器ABR反应器是美国著名教授McCarty于1982年开发出来的一种高效节能厌氧装置,1983年他又将上、下流室等宽的ABR反应器改造成上流室宽、下流室窄的新型ABR反应器,并在折流板末端设导流折角。ABR反应器在处理废水时,其上流室的功能相当于一个UASB,其中持有大量沉降性能良好的活性污泥,只是反应器上部不设三相分离器,仅有一个相通的气室,所以运行时就像若干个UASB反应器的串联。同时,由于ABR反应器是分格的,运行时沿水流方向各流室pH值由低到高变化,这样自然为不同pH值要求的厌氧菌群提供其优势生长的环境,且对水力冲击负荷和有机冲击负荷有较强的承受能力,固体停留时间长,污泥产率低。工作原理为:废水被尽可能均匀的引入到反应器,在反应器内部沿格扳上下流动,借助与处理过程中反应器内产生的气体使反应器内微生物固体杂折流板所形成的各个隔室内做上下膨胀和沉淀运动,而整个反应器内的水流则以比较慢的速度做水平流动。在这样的运动过程中,使得的废水中的污染物与微生物固体充分接触反应而得到分解无机化。由于污水在折流板的作用下,水流沿板做折流运动而使污水的流线加长,再加之折流板的阻挡和污泥的沉降作用,生物固体被有效的截流在反应器内,进而使得反应器中形成较高的污泥浓度,大大提高了反映效率。12厌氧接触反应器(ACP)13升流式厌氧污泥床反应器(UASB)14厌氧生物滤池(AF)15厌氧附着膜膨胀床(AAFEB)16厌氧流化床(AFB)17超滤超滤是一种介于钠滤和微滤之间的膜分离技术。膜的截留分子量为500-500000道尔顿左右,相应孔径大小的近似值为50-1000(埃,0.1钠米),超滤分离过程以筛滤机理为主。18污泥回流问题 从二沉池回流“初步沉淀”的污泥目的是污泥接种,带回部分硝酸氧和部分氧,这少量的硝酸氧可以为反硝化之用,俗称外回流。 曝气池末端回流曝气池混合液(浓度与完全混合型曝气池一样),回流到缺氧区(

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